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121.
热管式吸附床制冷性能的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高效热管作为吸附床的传热部件,有效地提高了船用柴油机废气的热量回收。本文将热管式吸附床与传统的壳管式吸附床进行了性能对比。同时,选择氯化钙-氨作为吸附工质对,通过实验测定解吸、吸附过程的变化情况。本文的研究结果表明,采用热管式吸附床使得初始解吸和吸附速率有明显提高,从而有效缩短解吸和吸附周期,并能有效提高系统的SCP和COP。  相似文献   
122.
We experimentally demonstrate amplitude squeezed soliton utilizing intensity-dependent self-phase modulation in an asymmetric Sagnac interferometer. The system, whose components are connected via ferrule connector/physical connection (FC/PC) fiber connectors, constitutes all-fiber configuration to generate squeezed soliton. Soliton amplitude reduction measured by homodyne detection is near 4.0 dB below the shot-noise level. Optimal squeezing fields in both simple and compact all-fiber configuration are obtained.  相似文献   
123.
射频超导谐振腔可以工作在连续波或长宏脉冲模式.射频超导技术已发展为加速各种带电粒子束的重要手段.射频超导技术发展的前期受材料性能、腔的处理以及加工安装水平等的限制.经过几十年的不断改进,射频超导技术获得了重大突破.射频超导腔应用到超导加速器上并成功运行,积累了腔的质量控制工艺和工业化制备的大量经验.近期国际上面对未来大科学装置项目,在射频超导技术方面进行了大量的研发工作,主要包括提高超导腔加速梯度的新腔型研究和采用新型材料(大晶粒铌材)超导腔的研究.能量回收直线加速器(ERL)技术是近年来获得发展的重要加速器技术.ERL具有高效、节能、稳定性好、低辐射水平等优势,被越来越多地应用到先进光源和自由电子激光装置中.  相似文献   
124.
弱旋湍流火焰合成纳米二氧化钛的机理研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
湍流效应在火焰合成纳米TiO2颗粒工业化规模放大中具有重要影响.本文基于一种内加环形旋流片的弱旋火焰开展了合成TiO2纳米颗粒的实验研究.对于内径12 mm管式燃烧器,加入旋片后火焰贫燃极限大幅度降低16%~33%,火焰高度也从9.0 cm减少到3.0 cm,焰区温度约减少20%~30%.研究表明,弱旋湍流火焰具有流速大、可燃当最比低和温度低的特点,使其相对无旋火焰可以合成粒径较小、烧结程度较低的TiO2纳米颗粒.  相似文献   
125.
根据Ag 离子-空位的二维有序结构建立了三维晶胞模型.采用局域密度近似下的平面波赝势方法,对有序Agx Tis2(x=0,1/4,1/3,1/2,2/3,3/4,1)系列进行了几何结构优化和总能量计算,并与Lix Tis2系列进行了对比研究.有序Agx Tis2系统的晶格参量增量△a0 和△c0随离子浓度单调增加,与实验结果符合得较好.有序Agx TiS2和Lix Tis2系统的总能量均随插层离子浓度增加线性下降,且前者下降较快.有序Agx TiS2(x=0,1/4,1/3,1/2,2/3,3/4,1)系统的形成能均小于零,表明其基态性质.具有3a0x3a0超结构的Ag1/3 Tis2系统的形成能最低.能量性质的对比显示,有序Agx TiS2系统的形成能较低,有序一无序相变温度较高,离子扩散活化能较高.根据计算结果对有关实验给出了合理解释.  相似文献   
126.
We investigate a cosmological model of a phantom energy with a variable cosmological constant (∧) depending on the energy density (ρ) as ∧∝ρ^α,α=const and a variable gravitational constant G. The model requires α 〈 0 and a negative gravitational constant. The cosmological constant evolves with time as ∧ ∝ t^-2. For ω 〉 - 1 and α 〈 -1 the cosmological constant ∧ 〈 0, G 〉 0 and ρ decrease with cosmic expansion. For ordinary energy (or dark energy), i.e.ω 〉 -1, we have -1 〈 α〈 0 and β 〉 0 so that G〉0 increases with time and p decreases with time. Cosmic acceleration with dust particles is granted, provided -2/3 〈α〈 0 and ∧〉0.  相似文献   
127.
重要启示     
  相似文献   
128.
129.
130.
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